28 experimentos de ciencia da enerxía para facer coa túa clase de primaria

 28 experimentos de ciencia da enerxía para facer coa túa clase de primaria

Anthony Thompson

Estás estudando as ideas científicas detrás de varias formas de enerxía nas túas clases? Queres realizar actividades prácticas cos teus fillos para dar vida ás túas leccións de enerxía? Por que non consideras incluír algúns experimentos de ciencia da enerxía no teu plan de clases?

Con experimentos, podes implicar realmente aos teus fillos para que comprendan varios tipos de enerxía. Permite aos alumnos participar e participar no curso, engadindo un compoñente interactivo.

Enerxía potencial e elástica

1. Estiramento de bandas de goma

As bandas de goma son grandes ilustradores da enerxía elástica pola súa extensibilidade. Os alumnos participan neste exercicio estirando e soltando gomas elásticas para observar a correlación entre a cantidade de tensión e a posterior distancia percorrida pola banda.

2. Coche con banda de goma

Neste proxecto de nivel de primaria, os alumnos constrúen un vehículo impulsado pola forza dunha banda de goma. Enrolando o eixe do coche estira a banda de goma, almacenando enerxía potencial. A enerxía potencial do coche convértese en enerxía cinética cando se solta a goma.

3. Lanzador de avións de papel

Os estudantes crearán un lanzador alimentado con banda de goma para avións de papel que utilizará a enerxía elástica dunha banda de goma para envialos a volar. Os mozos aprenden como usar a man e o brazo para lanzar un avión é diferenteutilizando un lanzador de bandas de goma.

4. Catapulta feita en paus de paleta

Os nenos de primaria constrúen unha catapulta básica neste exercicio utilizando materiais reciclables, varas de manualidades e gomas elásticas. Cando presionas a vara de lanzamento, almacena enerxía potencial, como faría unha banda elástica cando a estiras. A enerxía almacenada no pau transfórmase en enerxía cinética cando se libera.

5. Reacción en cadea de paus de paleta

Os alumnos tecen suavemente paus de madeira xuntos neste proxecto, garantindo que cada peza se flexione. Os paus retorcidos mantéñense en posición e almacenan enerxía potencial. A vara libre volve á súa forma habitual cando se solta a primeira vara, convertendo a enerxía elástica en enerxía cinética.

Enerxía gravitatoria

6. Aceleración e gravidade

Utilizando tubos de cartón, os estudantes estudan a relación entre a altura da caída e a velocidade do obxecto neste traballo. A gravidade aumenta a velocidade dun obxecto en 9,8 metros por segundo (m/s) cando está en caída libre. Os alumnos proban os efectos da gravidade cronometrando ata que punto se desliza unha canica por un tubo de cartón nun segundo, dous segundos, etc.

7. Modelado da gravidade

Nesta actividade, os alumnos estudan como funciona a gravidade no sistema solar utilizando unha folla ancha, unha bola de billar e canicas. Usando unha bola de billar para o Sol e canicas para oplanetas, os estudantes proban a forza gravitatoria da masa e atracción do Sol.

8. Manobras que usan a axuda de gravidade

Esta lección explora como unha axuda de gravidade ou unha manobra de "eslingshot" pode axudar aos foguetes a chegar a planetas afastados. Os estudantes estudan os elementos que contribúen a un movemento exitoso de tirachinas mentres simulan un encontro planetario utilizando imáns e rodamentos de esferas.

Enerxía química

9. Cores of fireworks

Nesta lección de enerxía química, os alumnos proban como se relacionan as cores dos fogos artificiais cos produtos químicos e as sales metálicas. Debido á enerxía química que xeran, diversos produtos químicos e sales metálicas arden con diferentes tonalidades claras.

Enerxía luminosa

10. Reflexión da luz nun CD

Algunha vez te preguntas por que a luz do CD reflicte un arco da vella? Probablemente os teus fillos tamén o teñan. Este proxecto explica aos nenos por que e como funciona a enerxía luminosa. É unha forma marabillosa de levar a ciencia ao aire libre.

Ver tamén: 21 Actividades interesantes para axudar aos alumnos a facer inferencias

Enerxía nuclear

11. Observando a enerxía nuclear nunha cámara de nubes

Esta actividade enerxética ten como obxectivo que os estudantes constrúan e proben unha cámara de nubes. Nunha cámara de nubes hai un vapor sobresaturado de auga ou alcohol. As partículas entran na cámara nubosa xa que o núcleo do átomo libera enerxía nuclear tras a desintegración.

Enerxía cinética e enerxía de movemento

12. Seguridade do coche durante un accidente

Os estudantes explorantécnicas para evitar que un automóbil de xoguete choque mentres se estuda a lei de conservación da enerxía de Newton. Para deseñar e construír un parachoques eficaz, os estudantes deben considerar a velocidade do coche de xoguete e a dirección da enerxía de movemento xusto antes do impacto.

13. Creación dun dispositivo para deixar caer ovos

Esta actividade de enerxía de movemento pretende que os estudantes creen un mecanismo para amortiguar o impacto dun ovo que se deixa caer desde varias alturas. Aínda que o experimento de gota de ovo pode ensinar potencial & tipos cinéticos de enerxía e a lei de conservación da enerxía, esta lección céntrase en evitar que o ovo se rompa.

Enerxía solar

14. Forno de caixa de pizza solar

Nesta actividade, os nenos usan caixas de pizza e envoltura de plástico para construír un forno solar sinxelo. Captando os raios solares e transformándoos en calor, un forno solar é capaz de preparar comidas.

15. Solar Updraft Tower

Este proxecto fai que os estudantes creen a partir de papel unha torre solar updraft e exploren o seu potencial para converter a enerxía solar en movemento. A hélice superior xirará cando o aire do dispositivo se quente.

16. As diferentes cores absorben mellor a calor?

Neste clásico experimento de física, os estudantes investigan se a cor dunha substancia afecta a súa condutividade térmica. Empréganse caixas de papel brancas, amarelas, vermellas e negras e a orde na que se atopan os cubos de xeoprevese o derretimento ao sol. Deste xeito, poden determinar a secuencia de eventos que provocaron a fusión dos cubos de xeo.

Enerxía térmica

17. Termómetro caseiro

Os estudantes crean termómetros líquidos básicos neste experimento de física clásico para examinar como se fai un termómetro mediante a expansión térmica de líquidos.

18. Metal encrespado por calor

No contexto desta actividade, os alumnos investigan a relación entre a temperatura e a expansión de varios metais. Os alumnos comprobarán que as tiras producidas a partir de dous materiais se comportan de forma diferente cando se colocan sobre unha vela acesa.

19. Aire quente nun globo

Este experimento é a mellor forma de mostrar como afecta a enerxía térmica ao aire. Para iso requírese unha pequena botella de vidro, un globo, un gran vaso de plástico e acceso a auga quente. Tirar o globo sobre o bordo da botella debería ser o teu primeiro paso. Despois de introducir a botella no vaso de precipitados, énchea con auga quente para que rodee a botella. O globo comeza a expandirse a medida que a auga se quente.

20. Experimento de condución de calor

Que substancias son máis efectivas para transferir enerxía térmica? Neste experimento, compararás como diferentes materiais poden transportar calor. Necesitarás unha cunca, manteiga, unhas lentejuelas, unha culler de metal, unha culler de madeira, unha culler de plástico, estes materiais e acceso a auga fervendo para completar.este experimento.

Enerxía sonora

21. Guitarra elástica

Nesta lección, os alumnos constrúen unha guitarra básica a partir dunha caixa reciclable e bandas elásticas e investigan como as vibracións producen enerxía sonora. Cando se tira dunha corda de goma, esta vibra, facendo que as moléculas de aire se movan. Isto xera enerxía sonora, que é escoitada polo oído e recoñecida como son polo cerebro.

22. Dancing Sprinkles

Os alumnos aprenden nesta lección que a enerxía sonora pode causar vibracións. Usando un prato cuberto de plástico e chispas de doces, os alumnos tararearán e observarán o que ocorre cos chispas. Despois de realizar esta investigación, poden explicar por que as salpicaduras reaccionan ao son saltando e botando.

23. Vaso de papel e corda

Os teus fillos deberían estar acostumados a participar en actividades como este experimento sonoro. É unha idea científica xenial, entretida e sinxela que mostra como as ondas sonoras poden atravesar as cousas. Só necesitas un fío e uns vasos de papel.

Enerxía Eléctrica

24. Batería alimentada por moedas

Unha pila de moedas pode xerar enerxía eléctrica? No contexto desta actividade, os alumnos elaboran as súas propias pilas utilizando uns céntimos e vinagre. Chegan a estudar os electrodos así como o movemento das partículas cargadas dun metal a outro a través dos electrólitos.

25. Xogo EléctricoMasa

Os alumnos adquiren coñecementos básicos sobre circuítos nesta lección utilizando masa condutora e masa illante. Os nenos constrúen circuítos básicos "squishy" utilizando os dous tipos de masa que acenden un LED para que poidan observar de primeira man o que ocorre cando un circuíto está aberto ou pechado.

26. Condutores e illantes

Aos teus fillos encantarálles usar esta folla de traballo sobre condutores e illantes para explorar como pode viaxar a enerxía eléctrica a través de diversos materiais. O documento inclúe unha lista de varios materiais, todos os cales deberías poder adquirir rapidamente. Os teus alumnos deben adiviñar se cada unha destas substancias será un illante que non transporta unha forma eléctrica de enerxía ou un condutor de electricidade.

Enerxía potencial e cinética combinada

27. Montaña rusa de papel

Nesta lección, os estudantes constrúen montañas rusas de papel e proban a engadir bucles para ver se poden. O mármore da montaña rusa contén enerxía potencial e enerxía cinética en diferentes lugares, como no cumio dunha ladeira. A pedra roda por unha pendente con enerxía cinética.

Ver tamén: 30 actividades preescolares perfectas de oso polar

28. Botar unha pelota de baloncesto

As pelotas de baloncesto teñen enerxía potencial cando se botan por primeira vez, que se transforma en enerxía cinética unha vez que a pelota toca o chan. Cando a bola choca contra algo, pérdese parte da enerxía cinética; como resultado, cando o balón rebotaretrocede, non pode alcanzar a altura que alcanzara antes.

Anthony Thompson

Anthony Thompson é un experimentado consultor educativo con máis de 15 anos de experiencia no campo do ensino e da aprendizaxe. Está especializado en crear ambientes de aprendizaxe dinámicos e innovadores que apoien unha instrución diferenciada e que impliquen aos estudantes de xeito significativo. Anthony traballou con un abano diverso de estudantes, desde estudantes de primaria ata estudantes adultos, e é un apaixonado pola equidade e a inclusión na educación. Ten un máster en Educación pola Universidade de California, Berkeley, e é profesor certificado e adestrador de instrución. Ademais do seu traballo como consultor, Anthony é un ávido blogueiro e comparte as súas ideas no blogue Teaching Expertise, onde trata unha ampla gama de temas relacionados co ensino e a educación.